CN213028665U - 一种应急电源切换控制电路和应急照明设备 - Google Patents
一种应急电源切换控制电路和应急照明设备 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及应急电源技术领域。本实用新型公开了一种应急电源切换控制电路和应急照明设备,其中,应急电源切换控制电路包括切换电路、检测电路和驱动电路,切换电路用于切换输入电源给可充电电池充电或可充电电池给应急负载供电,检测电路用于检测输入电源的供电情况并将检测信号传输给驱动电路,驱动电路根据检测信号相应地驱动切换电路进行切换,检测电路采用分压电路来实现,切换电路采用继电器来实现。本实用新型在输入电源断电时可快速切换到应急状态,输入电源重新上电时可快速由应急状态切换到给电池充电状态,且电路结构简单,只需少量常规分立器件即可,无需特定芯片,成本低,占用空间小。
Description
技术领域
本实用新型属于应急电源技术领域,具体地涉及一种应急电源切换控制电路和应急照明设备。
背景技术
因正常照明的电源(主要是市电)失效而启用的照明称为应急照明。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,被普遍安装在楼道、仓库、隧道等场所中,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,电源中断时,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。
传统的应急照明的电源切换电路的电路结构比较复杂,电路组装麻烦,成本较高,且在对输入的电源信号进行检测时需要用到相关的芯片,成本更高,在市场上竞争优势不足。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种应急电源切换控制电路和应急照明设备用以解决上述存在的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种应急电源切换控制电路,包括切换电路、检测电路和驱动电路,切换电路用于切换输入电源给可充电电池充电或可充电电池给应急负载供电,检测电路用于检测输入电源的供电情况并将检测信号传输给驱动电路,驱动电路根据检测信号相应地驱动切换电路进行切换,检测电路采用分压电路来实现,切换电路采用继电器来实现。
进一步的,所述检测电路包括二极管D5、电容C6、电阻R20和电阻R21,二极管D5的正端接输入电源,二极管D5的负端依次串联电阻R20和电阻R21接地,电容C6与串联的电阻R20和电阻R21并联设置,电阻R20和电阻R21之间的节点为该检测电路的输出端,接驱动电路的输入端。
进一步的,所述驱动电路采用NPN三极管来实现,NPN三极管串接在继电器的线圈供电回路中,NPN三极管的基极接检测电路的输出端。
更进一步的,所述驱动电路还包括限流电阻R22,限流电阻R22与NPN三极管串联设置。
进一步的,所述切换电路采用单刀双掷的继电器来实现。
进一步的,还包括测试电路,测试电路用于将输出给驱动电路的检测信号屏蔽掉。
更进一步的,所述测试电路由按键开关构成。
本实用新型还公开了一种应急照明设备,该应急照明设备设有上述的应急电源切换控制电路。
本实用新型的有益技术效果:
本实用新型在输入电源断电时可快速切换到应急状态,输入电源重新上电时可快速由应急状态切换到给电池充电状态,且电路结构简单,只需少量常规分立器件即可,无需相关芯片,易于实现,成本低,占用空间小,提高了市场竞争优势。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的应急电源切换控制电路的的结构框图;
图2为本实用新型具体实施例的应急电源切换控制电路的的电路图;
图3为本实用新型具体实施例的其它电路的电路图。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
如图1所示,一种应急电源切换控制电路,包括切换电路1、检测电路4和驱动电路3,切换电路1用于切换输入电源5给可充电电池2充电或可充电电池2给应急负载6供电,检测电路4用于检测输入电源5的供电情况并将检测信号传输给驱动电路3,驱动电路3根据检测信号相应地驱动切换电路1进行切换,检测电路4采用分压电路来实现,切换电路1采用继电器来实现。
本具体实施例中,输入电源5为市电,但并不限于此,在一些实施例中,也可以是其它常用电源。
如图2所示,本具体实施例中,所述检测电路4包括二极管D5、电容C6、电阻R20和电阻R21,二极管D5的正端接输入电源5,具体的,本实施例中,二极管D5的正端接一电源电路的输出正端Vs,该电源电路的输入端接输入电源5。
二极管D5的负端依次串联电阻R20和电阻R21接地AGND,电容C6与串联的电阻R20和电阻R21并联设置,电阻R20和电阻R21之间的节点为该检测电路4的输出端,接驱动电路3的输入端。
本具体实施例中,该电源电路为恒压电路,具体电路结构请参阅图3,此不再细说,但并不限于此,在其它实施例中,该电源电路也可以是现有的其它电源电路来实现。
采用该检测电路4,电路结构简单,易于实现,成本低,且驱动效果好,但并不以此为限,在一些实施例中,检测电路4也可以采用现有的其它分压电路来实现。
本具体实施例中,所述切换电路1采用单刀双掷的继电器K1来实现,结构简单,易于实现,成本低,可靠性高,当然,在一些实施例中,切换电路1也可以采用其它继电器来实现,如双刀双掷的继电器等。
继电器K1的公共触点接可充电电池BT的正极JBAT+,继电器K1的常闭触点BOOST接应急负载6,本具体实施例中,继电器K1的常闭触点BOOST通过放电电路接应急负载6,应急负载6为应急灯,但并不限于此。
本具体实施例中,放电电路为BOOST升压电路,具体电路结构请参阅图3,此不再细说,但并不限于此,在其它实施例中,该放电电路也可以是现有的其它放电电路来实现。
继电器K1的常开触点BAT+接一充电电路的输出端,充电电路的输入端接恒压电路的输出端。充电电路的具体电路结构请参阅图3,此不再细说,但并不限于此,在其它实施例中,该充电电路也可以是现有的其它充电电路来实现。
本具体实施例中,所述驱动电路3采用NPN三极管Q2来实现,NPN三极管Q2的集电极串联继电器K1的线圈接恒压电路的另一输出端VOUT,NPN三极管Q2的基极接电阻R20和电阻R21之间的节点,NPN三极管Q2的发射极接地AGND,采用该驱动电路3,电路结构简单,成本低,但并不限于此,在其它实施例中,驱动电路3也可以采用现有的其它开关电路来实现。
进一步的,本具体实施例中,所述驱动电路3还包括限流电阻R22,限流电阻R22与NPN三极管Q2串联设置,以对NPN三极管Q2和继电器K1的线圈进行保护,提高安全性和可靠性。
本具体实施例中,还包括续流二极管D6,续流二极管D6与继电器K1的线圈并联设置。
进一步的,本实施例中,还包括测试电路7,测试电路7用于将输出给驱动电路3的检测信号屏蔽掉。
具体的,本实施例中,所述测试电路7由按键开关S1构成,按键开关S1的第一端接NPN三极管Q2的基极,按键开关S1的第二端接地AGND,按键开关S1为按下闭合,放开则断开,电路结构简单,易于实现,成本低,但并不限于此。
工作过程:
当市电(输入电源5)正常工作时,通过恒压电路转换后,输出正端Vs输出一个正向的电压,通过二极管D5给电容C6充电,此时电阻R21的电压慢慢升高,当电压达到一定值时,NPN三极管Q2导通,则继电器K1的线圈导通得电,此时继电器K1的开关闭合,市电通过充电电路经继电器K1的开关给可充电电池BT充电,可充电电池BT与放电电路断开连接。
当市电断电时,输出正端Vs上的电压变为0V,电容C6通过电阻R20、R21放电,随着电容C6电压降低,NPN三极管Q2截止,继电器K1的线圈断开,继电器K1的开关打开,可充电电池BT通过继电器K1对放电电路进行供电而给应急灯供电,同时可充电电池BT和充电电路断开连接。
当按下按键开关S1时,按键开关S1闭合导通,电阻R21上的电压拉低到0V,此时相于工作在断电状态,若应急灯正常亮起说明电路工作正常,若应急灯不亮说明亮应急电路工作不正常或电池损坏,则需要去维护。
本实用新型还公开了一种应急照明设备,该应急照明设备设有上述的应急电源切换控制电路。
本实用新型在输入电源断电时可快速切换到应急状态,输入电源重新上电时可快速由应急状态切换到给电池充电状态,且电路结构简单,只需少量常规分立器件即可,无需特定芯片,易于实现,成本低,占用空间小,提高了市场竞争优势。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。
Claims (8)
1.一种应急电源切换控制电路,其特征在于:包括切换电路、检测电路和驱动电路,切换电路用于切换输入电源给可充电电池充电或可充电电池给应急负载供电,检测电路用于检测输入电源的供电情况并将检测信号传输给驱动电路,驱动电路根据检测信号相应地驱动切换电路进行切换,检测电路采用分压电路来实现,切换电路采用继电器来实现。
2.根据权利要求1所述的应急电源切换控制电路,其特征在于:所述检测电路包括二极管D5、电容C6、电阻R20和电阻R21,二极管D5的正端接输入电源,二极管D5的负端依次串联电阻R20和电阻R21接地,电容C6与串联的电阻R20和电阻R21并联设置,电阻R20和电阻R21之间的节点为该检测电路的输出端,接驱动电路的输入端。
3.根据权利要求1所述的应急电源切换控制电路,其特征在于:所述驱动电路采用NPN三极管来实现,NPN三极管串接在继电器的线圈供电回路中,NPN三极管的基极接检测电路的输出端。
4.根据权利要求3所述的应急电源切换控制电路,其特征在于:所述驱动电路还包括限流电阻R22,限流电阻R22与NPN三极管串联设置。
5.根据权利要求1所述的应急电源切换控制电路,其特征在于:所述切换电路采用单刀双掷的继电器来实现。
6.根据权利要求1所述的应急电源切换控制电路,其特征在于:还包括测试电路,测试电路用于将输出给驱动电路的检测信号屏蔽掉。
7.根据权利要求6所述的应急电源切换控制电路,其特征在于:所述测试电路由按键开关构成。
8.一种应急照明设备,其特征在于:该应急照明设备设有权利要求1-7任意一项所述的应急电源切换控制电路。
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CN202022305280.0U CN213028665U (zh) | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 一种应急电源切换控制电路和应急照明设备 |
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CN202022305280.0U CN213028665U (zh) | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 一种应急电源切换控制电路和应急照明设备 |
Publications (1)
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CN (1) | CN213028665U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117996694A (zh) * | 2024-04-07 | 2024-05-07 | 广东高斯宝电气技术有限公司 | 一种用于数字电源的继电器切换保护电路及其充电控制方法 |
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2020
- 2020-10-16 CN CN202022305280.0U patent/CN213028665U/zh active Active
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